大气中有机胺和氨气协同作用下酸性气体成核机理的量子化学研究

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AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    21677089
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    B0601.理论环境化学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

New particlel formation is one hot topic in atmospheric science. Nucleation is the initial and key step of new particlel formation. The essence of nucleation is the formation of molecular clusters from acidic gases and base gases via hydrogen bongs. Proton transfer plays a crucial role in this progress. Amine and ammonia are found to be the important base precursors in aerosol nucleation. Currently, nucleation from the separate role of amine and ammonia on acidic gases has been widely studied. However, the synergistic action of amine and ammonia on acidic gases are not well understood. This project intends to use high-level quantum chemical calculations and molecular modeling methods to systematically study the multiple nucleation mechanisms from the synergistic action of amine and ammonia on organic acids and sulfuric acid at the molecular and atomic level. By the simulation, the structural information, energy information, topology information and equilibrium constants of the formed molecular clusters are given to assess the contribution of synergistic action from different amines and ammonia in atmospheric nucleation, compare the role of synergistic action in neutral nucleation and ion induced nucleation, clarify the effect of water molecular and determine the chemical composition and particle size of the critical nucleus. This knowledge is significant to provide a strong theoretical basis and technological support for the effective control of secondary organic aerosol pollution and environmental legislation.
新粒子形成已经成为大气科学的研究热点之一,成核是新粒子形成的起始和关键步骤。成核的实质是大气中酸性气体和碱性气体通过分子间氢键作用形成分子团簇的过程,质子转移在其中发挥重要作用。研究发现有机胺和氨气是气溶胶成核的重要碱性前体物。目前对有机胺和氨气单独作用酸性气体的多种成核机制有一定研究,但对于二者协同作用下酸性气体的成核机制尚不明确。因此本项目拟采用量子化学计算和分子模拟的方法研究有机胺和氨气协同作用下硫酸和有机酸参与的多种成核机制,从分子和原子上水平上研究成核稳定团簇的结构信息、能量信息、拓扑结构信息和平衡常数等。评价不同有机胺和氨气协同作用对成核的贡献,比较有机胺和氨气协同参与的中性成核和离子诱导成核的异同,阐明水分子对质子转移和团簇稳定性的影响,确定临界核的化学组成及粒径大小。期望通过本项目的研究,为有效控制二次有机气溶胶污染和环境立法提供强有力的理论依据和科技支撑。

结项摘要

新粒子生成事件导致超细颗粒物浓度急剧增加,是大气颗粒物的重要来源,也是认识和控制我国区域大气复合污染的关键科学问题之一。近年来引起了人们的广泛关注。探索气溶胶形成机理对于防治细颗粒对健康的不良影响至关重要。研究发现氨气和有机胺等是气溶胶成核的重要前体物,能够有效参与到成核初期。因此本项目采用量子化学计算和分子模拟的方法通过研究有机胺(如酰胺、脂肪胺)、有机酸(如芳香酸、蒎酮酸)和其他有机物(如醛类物质、过氧化物)与大气中常见成核前体物(硫酸、氨气、水等)之间的分子间相互作用,尤其是形成团簇中的氢键作用,阐明了这些物质对硫酸成核的影响。并且探讨了水滴界面对气溶胶形成的影响。主要结论如下:.(1) 在新粒子形成初期,酰胺稳定硫酸的能力比NH3强,但比甲胺弱;并且硫酸的成核能力大于有机酸。其中氢键作用在团簇形成过程中具有重要意义,尤其是强氢键结合基团的数量在决定物质成核能力方面起着至关重要的作用。.(2) 水分子对酰胺类化合物、醛类产物等参与的新粒子形成有增强作用,从而降低成核壁垒,推动成核过程的发生。.(3) 水、硫酸、氨气和有机胺等物质还能够在大气化学反应中起到催化作用,并且该大气反应的产物可能对参与新粒子的形成与生长影响更甚。.(4) 气液界面上,水分子能够起到介导作用,加速反应发生,在ps时间尺度内就可完成,为新粒子形成机制提供了新的视角。

项目成果

期刊论文数量(13)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
A molecular understanding of the interaction of typical aromatic acids with common aerosol nucleation precursors and their atmospheric implications.
对典型芳香酸与常见气溶胶成核前体的相互作用及其大气影响的分子理解
  • DOI:
    10.1039/c9ra07398a
  • 发表时间:
    2019-11-04
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    3.9
  • 作者:
    Wang, Hetong;Zhao, Xianwei;Zuo, Chenpeng;Ma, Xiaohui;Xu, Fei;Sun, Yanhui;Zhang, Qingzhu
  • 通讯作者:
    Zhang, Qingzhu
The role of ammonia and amines in the isomerization of Criegee intermediates: A theoretical study
氨和胺在 Criegee 中间体异构化中的作用:理论研究
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2020-03
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Wei Yuanyuan;Xu Fei;Ma Xiaohui;Wang Wei;Zhang Qingzhu
  • 通讯作者:
    Zhang Qingzhu
Mechanistic and Kinetic Study of Atmospheric Oxidation of Chlordane Initiated by OH Radicals
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019-07
  • 期刊:
    Letters in Organic Chemistry
  • 影响因子:
    0.8
  • 作者:
    Ding Zhezheng;Yi Yayi;Xu Fei;Zhang Qingzhu;Xu Xiaoli;Wang Wenxing
  • 通讯作者:
    Wang Wenxing
A density functional theory study of the molecular interactions between a series of amides and sulfuric acid
一系列酰胺与硫酸分子相互作用的密度泛函理论研究
  • DOI:
    10.1016/j.chemosphere.2018.08.152
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chemosphere
  • 影响因子:
    8.8
  • 作者:
    Ma Xiaohui;Sun Yanhui;Huang Zixiao;Zhang Qingzhu;Wang Wenxing
  • 通讯作者:
    Wang Wenxing
The Gas-Phase Formation Mechanism of Dibenzofuran (DBF), Dibenzothiophene (DBT), and Carbazole (CA) from Benzofuran (BF), Benzothiophene (BT), and Indole (IN) with Cyclopentadienyl Radical
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  • DOI:
    10.3390/ijms20215420
  • 发表时间:
    2019-10
  • 期刊:
    International Journal of Molecular Sciences
  • 影响因子:
    5.6
  • 作者:
    Li Xuan;Gao Yixiang;Zuo Chenpeng;Zheng Siyuan;Xu Fei;Sun Yanhui;Zhang Qingzhu
  • 通讯作者:
    Zhang Qingzhu

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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